• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Перевірка лічильників енергії

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основи електротехніки
0
China

Що Таке Тестування Енергетичних Лічильників

Ми не можемо уявити життя без електроенергії, і коли використовується електроенергія, виникає потреба її вимірювання. Ось тут на сцену виходить лічильник енергії. В кожному будинку, торговому центрі, промисловості, скрізь використовуються лічильники енергії для вимірювання споживаної електроенергії. Потребители, які використовують велику кількість енергії, потребують кращих технологій для управління своїм споживанням енергії та більше даних для покращення своїх послуг. Поліпшення технологій лічильників енергії збільшило число додаткових функцій, таких як дистанційне вимірювання, LCD-дисплей, запис подій зміни параметрів, та багато інших функцій контролю якості, разом з компактністю розміру. Але це призвело до проблеми електромагнітних завад, які впливають на роботу обладнання. Для кращої надійності, лічильники енергії мають пройти через різні тесты електромагнітної сумісності (EMC), де лічильники порівнюються в різних нормальних та аварійних умовах в лабораторії, щоб забезпечити їхню точність в полі.

Стандартні Тести для Лічильників Енергії

Тести продуктивності лічильника енергії за стандартами МЕК діляться на три основні сегменти, які включають механічні аспекти, електричні схеми та кліматичні умови.

  1. Тести механічних компонентів.

  2. Тести кліматичних умов включають ті межі, які впливають на продуктивність лічильника ззовні.

  3. Електричні вимоги включають багато тестів перед видаченням сертифікату точності. У рамках цього сегменту, лічильник енергії тестується на:

  • Ефект нагріву

  • Правильну ізоляцію

  • Постачання напруги

  • Захист від земельного збою

  • Електромагнітну сумісність

Тест Електромагнітної Сумісності

Тест електромагнітної сумісності є найважливішим тестом, який нарешті забезпечує точність лічильника енергії. Цей тест поділяється на дві частини - одна це тести випромінювання, а інша - тести стійкості. Проблема електромагнітних завад дуже поширена сьогодні. Ті схеми, які використовуються сьогодні, можуть випромінювати електромагнітну енергію, яка може впливати на продуктивність та надійність як внутрішніх схем, так і поблизьки розташованого обладнання. ЕМІ може поширюватися через проводження або радіацію. Коли ЕМІ проходить через дроти або кабелі, це називається проводженням. Коли воно поширюється через вільний простір, це називається радіацією.

Тест Випромінювання

У електронній системі є багато компонентів, таких як комутаційні елементи, дросели, розташування схем, діоди прямого струму та багато іншого, які випромінюють ЕМІ. Цей тест забезпечує, що лічильник енергії не впливає на продуктивність поблизьки розташованого обладнання, або, іншими словами, він забезпечує, що він не проводить або не радіює ЕМІ за певними межами. Існують два типи тестів випромінювання, залежно від того, як ЕМІ виходить з системи.
Тест проводженого випромінювання-
У цьому тесті перевіряються живильні дроти та кабелі, щоб визначити втечку ЕМІ, і він охоплює невеликий діапазон частот від 150 кГц до 30 МГц.
Тест радіованого випромінювання-
Цей тест вимірює втечку ЕМІ через вільний простір, і він охоплює великий діапазон частот від 31 МГц до 1000 МГц.

Тест Стійкості

Тест випромінювання забезпечує, що лічильник не діє як джерело ЕМІ для іншого поблизьки розташованого обладнання; аналогічно, тест стійкості забезпечує, що лічильник не діє як приймач і правильно функціонує в присутності ЕМІ. Знову ж таки, тести стійкості поділяються на два типи залежно від радіації та проводження.
Тест проводженої стійкості-
Ці тести забезпечують, що функціонування лічильника не заважається, якщо він знаходиться в оточенні ЕМІ. Джерело електромагнітних завад може бути в контакті через дані, лінії інтерфейсу, живильні лінії або шляхом контакту.
Тест радіованої стійкості-
Під час цього тесту, функціонування лічильника моніториться, і якщо він впливається ЕМІ, що присутня в навколишньому середовищі, ця помилка виявляється та виправляється. Цей тест також відомий як тест високочастотного електромагнітного поля. Радіацію генерують джерела, такі як маленькі переносні радіопередавачі, світлодіодні лампи, комутатори, працюючі індуктивні навантаження тощо.

Заява: Поважайте оригінал, добре написані статті варті поширення, якщо є порушення авторських прав зверніться для видалення.

Дайте гонорар та підтримайте автора
Рекомендоване
Чому використовувати твердотільний перетворювач?
Чому використовувати твердотільний перетворювач?
Твердотільний трансформатор (SST), також відомий як електронний силовий трансформатор (EPT), це статичне електричне пристрій, який поєднує технологію перетворення електроенергії з високочастотним перетворенням енергії на основі принципу електромагнітної індукції, що дозволяє перетворювати електроенергію з одного набору характеристик живлення на інший.Порівняно з традиційними трансформаторами, EPT має багато переваг, з найбільш вираженою особливістю — гнучке керування первинним струмом, вторинним
Echo
10/27/2025
Які є області застосування твердотільних трансформаторів Повний гід
Які є області застосування твердотільних трансформаторів Повний гід
Твердотільні трансформатори (SST) пропонують високу ефективність, надійність та гнучкість, що робить їх прийнятними для широкого спектра застосувань: Енергетичні системи: При оновленні та заміні традиційних трансформаторів, твердотільні трансформатори показують значний потенціал розвитку та перспективи на ринку. SST дозволяють ефективне, стабільне перетворення енергії разом з інтелектуальним керуванням та управлінням, допомагаючи підвищити надійність, адаптивність та інтелектуальність енергетичн
Echo
10/27/2025
Які Існують Типи Реакторів Ключові Ролі в Енергетичних Системах
Які Існують Типи Реакторів Ключові Ролі в Енергетичних Системах
Реактор (індуктор): визначення та видиРеактор, також відомий як індуктор, створює магнітне поле у навколишньому просторі, коли струм проходить через провідник. Тому будь-який провідник, що несе струм, має властивість індуктивності. Однак індуктивність прямого провідника невелика і він створює слабке магнітне поле. Практичні реактори виготовляються за допомогою намотки провідника у вигляд соленоїда, відомого як реактор з повітряним сердечником. Для подальшого збільшення індуктивності до соленоїда
James
10/23/2025
Обробка однофазної земельної аварії на лінії розподілу 35 кВ
Обробка однофазної земельної аварії на лінії розподілу 35 кВ
Розподільні лінії: ключовий компонент електроенергетичних системРозподільні лінії є важливим компонентом електроенергетичних систем. На шині однакового напругового рівня підключено кілька розподільних ліній (для вводу або виводу), кожна з яких має багато гілок, розташованих радіально і з'єднаних з розподільними трансформаторами. Після зниження напруги цими трансформаторами до низької, електроенергія постачається широкому колу кінцевих споживачів. У таких розподільних мережах часто виникають авар
Encyclopedia
10/23/2025
Запит
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу